Date post: | 25-Jul-2015 |
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AFT MercuryAFT Arrow
Software para modelado y diseño de redes Software para modelado y diseño de redes líquidos incompresibles
�Diseño de redes de distribución�Simulación de redes existentes�Dimensionamiento equipos (bombas)�Optimización de redes de distribución
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Secciones programa AFT
Barra de menus y de herramientas
Barra de
Area de Trabajo
Barra de componentes
Estado del modelo Escenario actual
Pasos para realizar una modelación:
1. Definir las unidades de trabajo2. Definir el tipo de fluido a utilizar3. Incorporar los elementos de la red a simular4. Verificar el modelo5. Ejecutar la simulación
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5. Ejecutar la simulación6. Visualizar e interpretar los resultados
1. Definir las unidades de trabajo
En Unit Preferences seleccionar el sistema de unidades (SI) y Apply default Units.
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default Units.Para seleccionar un unidad preferida para un tipo de unidad, seleccionar el tipo de unidad y en la sección derecha seleccionar las unidades que se desean utilizar y hacer clic en “Set as Prefered Unit”
2. Definir el tipo de fluido a utilizar
Insertar desde System Properties el tipo de fluido:1) Seleccionar AFT Estándar2) Seleccionar Water 1 atm3) Clic en Add to model4) Ingresar la temperatura de trabajo5) Calcular las propiedades del fluido
a la temperatura de trabajo
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a la temperatura de trabajo6) Clic en OK
3. Incorporar los elementos de la red a simular
Insertar Tubería
Insertar texto
Insertar Reservorio
Insertar Presión Asignada
Insertar Codo
Selección Multiple
Zoom a la Selección
Insertar Empalme
Insertar Caudal Asignado
Insertar Reducción
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Insertar Válvula
Insertar Válvula de una vía
Insertar Placa de Orificio
Insertar Malla
Insertar Descarga spray
Insertar Bomba Jet
Insertar Componente General
Insertar TEE
Insertar Válvula de Control
Insertar Fin de tubería
Insertar Ventury
Insertar Intercambiador de calor
Insertar Motobomba
Insertar Balance de Volumen
Simular una red de distribución desde el mar hacia las instalaciones:
• Caudal requerido: 50 m³/h• Velocidad sugerida succión: 0.5 a 1.0 m/s• Velocidad sugerida en la impulsión: 1.5 a 2.5 m/s
• ¿qué diámetro de tubería serán necesario utilizar?• ¿Qué tipo de motobomba será necesario seleccionar?
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• Succión a sala de bombas: 150 m de tuberías• Altura sala bombas: 3m SNM• Sala bombas a instalaciones: 100 m de tuberías• Altura instalaciones: 50 m
layout
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Colocar los componentes en el área de trabajo y unirlos mediante tuberías:02 Reservorios01 Bomba02 Tuberías
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Colocar los componentes en el área de trabajo y unirlos mediante tuberías:
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Definir cada uno de los componentes (doble clic a cada componente): Reservorio J1Elevación : 0 m
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Definir cada uno de los componentes: Reservorio J2Elevación: 50 m
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Definir cada uno de los componentes: Bomba J3Elevación: 3 mFlujo Asignado: 50 m³/h
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Definir cada uno de los componentes: Tubería P1Material: PVCDiámetro: 3” SC80Longitud: 150 m
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Definir cada uno de los componentes: Parámetros Opcionales: Aumentar las pérdidas en un 30% como método de
diseño inicial
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Definir cada uno de los componentes: Tubería P2Material: PVCDiámetro: 2 1/2” SC80Longitud: 100 m
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Definir cada uno de los componentes: Parámetros Opcionales: Aumentar las pérdidas en un 30% como método de
diseño inicial
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Realizar el “checklist” para verificar que todo el sistema esté definido
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Proceder a realizar la simulación, esperar a que converja y ver los resultados:
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Resultados: Los resultados se muestran en otras unidades diferentes a las que estamos utilizando. Para cambiar las unidades de alguno de los resultados, hacer clic sobre una de las columnas y seleccionar las unidades deseadas
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Resultados:
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Resultados: Vemos que se cumple el flujo requerido, pero las velocidades en las tuberías son demasiado altas, por lo tanto la tubería P1 se aumentará a 5 “ y la Tubería P2 se aumentará a 3 ½” y se evaluará nuevamente el diseño
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Los cambios en los componentes de nuestro diseño se pueden hacer directamente en la planilla “Model Data”, que nos muestra un listado con los componentes y sus valores.
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Los resultados de esta modificación son:
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Se puede obtener una vista de los componentes y sus resultados utilizando la vista “Visual Report”: Inicialmente mostrará una vista sin nada
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Para mostrar el modelo y sus resultados, ir a visual report control y seleccionar los resultados que deseamos que aparezcan en los empalmes y tuberías
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De esta manera el programa nos mostrará los resultados en forma visual
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Optimización de un sistema de tuberías.
A pesar de que es posible realizar simulaciones y cambios en los diámetros de las tuberías en forma manual para cumplir con las restricciones de velocidad, es posible utilizar el sistema de optimización del programa que nos permitirá obtener los diámetros de tubería óptimos para la red que estamos diseñando.
En el caso de nuestro modelo, se comenzará con un diámetro de tubería de 3” en ambas tuberías y se optimizará de acuerdo a las siguientes restricciones:
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restricciones:
Velocidad de Succión: 0,5 a 1 m/sVelocidad de impulsión: 1,5 a 2,5 m/s
De esta manera, el programa buscará aquellas tuberías que cumplen con las restricciones anteriores y minimizando el costo de las tuberías
Para comenzar la optimización:-Ir al menú Optimización� Pipe prámetersClic en Create set y dar un nombre al set que se va a crear (ej. Tuberías PVC)
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Para comenzar la optimización:-Ir al menú Optimización� Pipe prámeters-Clic en Create set y dar un nombre al set que se va a crear (ej. Tuberías
PVC)- Una vez creado el set, proceder a seleccionar los diámetros de tubería (clic
en “select pipe sizes” y seleccionar tamaños de PVC SH 80 desde 1” hasta 10”) y clic en OK
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El programa nos muestra el set seleccionado y los diámetros ingresados
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El programa nos muestra el set seleccionado y los diámetros ingresados- Ahora procedemos hacer clic en la ficha “Constrain set” y procedemos a
hacer clic en “Create set”
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Le damos el nombre a la primera restricción de “VelocidadSuccion” y clic en OK
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Luego navegar hasta Velocity maximun y minimum y colocar los valores de velocidad máxima y mínima permitida en la succión
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Creamos otro set y le damos el nombre de “VelocidadImpulsion” y clic en OK.
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E ingresamos valores de velocidad máximas y mínimas permitida en la impulsión
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Una vez realizada esta tarea, el diagrama nos mostrará que P1 y P2 no están definidas
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Se debe informa al programa cuáles tuberías se desean dimensionar y optimizar: Para ello se le hace doble clic sobre cada tubería, se selecciona la ficha “Optimizatión”, se selecciona la opción “Optimize” junto con las restricciones de velocidad
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Datos optimización Tubería 2:
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Finalmente, procedemos a definir el sistema de optimización en Analysis�Optimizacion Control y seleccionaremos una optimización continua (nos entregará un valor tubería que no necesariamente existe, pero el cálculo es más rápido):
También como una restricción adicional para minimizar los costos es seleccionar las tuberías con el menor peso (minimize�Pipe weight)
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Ejecutar la simulación:
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Debido a que utilizamos una simulación continua, el programa nos entregalos valores óptimos de diámetro de tubería, sin embargo, éstosdiámetros no se encontrarán comercialmente:
Siendo el diámetro óptimo de la succión de 5,235” y el de la impulsión de3,312”. Por lo tanto se deberán seleccionar aquellos diámetroscomerciales que más se aproximen a estas medidas
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Si deseamos que la optimización utilice las medidas de las tuberías,debemos realizar una optimización discreta:
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Lo que nos dará como resultado:
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Con los diámetros de 6” para la succión y de 4 “ para la impulsión:
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Cumpliendo con las restricciones de velocidad y siempre seleccionando eldiámetro menor posible ya que se trata de minimizar el peso de lastuberías:
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